Articulo de referencia

Misil antirradiación

HARM en un F/A-18C de la Armada de los Estados Unidos ALARMA bajo el ala de un tornado Un misil antirradiación ( ARM ) es un misil diseñado para detectar y dirigirse hacia una f...

HARM en un F/A-18C de la Armada de los Estados Unidos
ALARMA bajo el ala de un tornado

Un misil antirradiación ( ARM ) es un misil diseñado para detectar y dirigirse hacia una fuente de emisión de radio enemiga. [ 1 ] Por lo general, estos se diseñan para usarse contra un radar enemigo , aunque los inhibidores [ 2 ] e incluso las radios utilizadas para comunicaciones también pueden ser atacadas de esta manera.

El arma antirradiación más antigua conocida es una variante de la bomba guiada por radar Blohm & Voss BV 246. [ 3 ]

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A medida que proliferaron los inhibidores, varios misiles antimisiles existentes, como el AGM-88 HARM, fueron modificados para que también tuvieran como objetivo a los inhibidores como fuente de radiación. [ 2 ] Los inhibidores también llevaron a la adición de unFunción de guiado por interferencia para misiles que normalmente utilizan un modo de puntería diferente (por ejemplo,guiado por radar activo,guiado por radar semiactivo,GPS), lo que les permite cambiar a un modo de guiado antirradiación cuando el radar se deteriora demasiado. Algunos ejemplos son:

  • JDAM y JDAM-ER , bomba aire-superficie con GPS [ 4 ]
  • AMRAAM , misil aire-aire con guiado por radar activo [ 5 ]
  • R-77 , misil aire-aire con guiado por radar activo.

A diferencia del radar, la guía antirradiación no proporciona información sobre el alcance.

Aire a superficie

La mayoría de los diseños de misiles ARM hasta la fecha se han concebido para su uso contra radares terrestres. Comúnmente transportados por aeronaves especializadas en la supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD, por sus siglas en inglés) (conocidas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como " Wild Weasels "), el objetivo principal de este tipo de misiles es debilitar las defensas aéreas enemigas durante la fase inicial de un conflicto para aumentar las posibilidades de supervivencia de las siguientes oleadas de aviones de ataque. También pueden utilizarse para neutralizar rápidamente emplazamientos de misiles tierra-aire (SAM) inesperados durante un ataque aéreo. A menudo, las aeronaves de escolta SEAD también transportan bombas de racimo , que se utilizan para asegurar que, tras la desactivación del radar del sistema SAM por parte del misil ARM, el puesto de mando, los lanzadores de misiles y otros componentes o equipos también sean destruidos, garantizando así la inoperatividad del emplazamiento SAM.

Los primeros ARM, como el AGM-45 Shrike , no eran particularmente inteligentes; simplemente se dirigían a la fuente de radiación y explotaban al acercarse. [ 6 ] Los operadores de SAM aprendieron a apagar su radar cuando les disparaban un ARM, y luego volver a encenderlo, reduciendo considerablemente la efectividad del misil. Esto llevó al desarrollo de ARM más avanzados, como el AGM-78 Standard ARM , el AGM-122 Sidearm y el AGM-88 HARM , que tienen sistemas de guiado inercial (INS) incorporados. Esto les permite recordar la dirección del radar si está apagado y continuar volando hacia él. Es menos probable que los ARM impacten en el radar si este se apaga poco después del lanzamiento del misil, ya que cuanto más tiempo esté apagado el radar (y suponiendo que nunca se vuelva a encender), mayor será el error introducido en la trayectoria del misil. El ALARM cuenta con un modo de vuelo estacionario adicional, con un paracaídas incorporado, que le permite descender lentamente hasta que se active el radar, momento en el que se volverá a encender el motor del cohete. Incluso una desactivación temporal del radar de guiado de misiles enemigo puede ser de gran ventaja para las aeronaves amigas durante el combate. [ a ]

De superficie a superficie

Varios misiles superficie-superficie , como el P-700 Granit , el P-500 Bazalt , el MM40 Exocet , el B-611MR y el Otomat , incluyen una capacidad en la que el receptor de su guiado por radar activo se utiliza para localizar radares, contramedidas electrónicas (ECM) o comunicaciones enemigas. Esto dificulta considerablemente la neutralización de estos misiles mediante contramedidas electrónicas y de distracción, y hace peligroso el uso de misiles semiactivos contra ellos. Los misiles antirradiación lanzados desde superficie también se utilizaron en las fuerzas de defensa israelíes, como una variante del AGM-45 Shrike que podía montarse en el chasis de un tanque M4 Sherman. [ 8 ]

De superficie a aire

Debido a las experiencias con la interferencia de aeronaves de fabricación estadounidense en Vietnam y durante las guerras de Oriente Medio a finales de la década de 1960, la Unión Soviética diseñó un modo de seguimiento alternativo para sus misiles S-75 (SA-2), que les permitía rastrear un objetivo de interferencia sin necesidad de emitir activamente señales de radar. Esto se lograba mediante el receptor de radar del emplazamiento de misiles tierra-aire (SAM) que se fijaba a las emisiones de ruido radioeléctrico generadas por el módulo de interferencia de una aeronave. En casos de interferencia intensa, los misiles se lanzaban a menudo exclusivamente en este modo; este seguimiento pasivo significaba que los emplazamientos SAM podían rastrear objetivos sin necesidad de emitir señales de radar, por lo que los misiles antirradiación estadounidenses no podían ser disparados en represalia. Recientemente, la República Popular China desarrolló el sistema FT-2000 para contrarrestar objetivos AEW y AWACS . Este sistema se basa en el HQ-9 , que a su vez se basa en el S-300PMU . Estos sistemas de misiles antirradiación se han comercializado en Pakistán y otros países.

Aire a aire

Más recientemente, han comenzado a aparecer diseños de misiles aire-aire guiados, en particular el Vympel R-27EP ruso . Estos misiles presentan varias ventajas sobre otras técnicas de guiado : no activan los receptores de alerta de radar (lo que proporciona cierto grado de sorpresa) y pueden tener un mayor alcance.

En la década de 1970, Hughes Aerospace desarrolló un proyecto llamado BRAZO (que significa " brazo " en español ). Basado en un misil Raytheon AIM-7 Sparrow , su objetivo era ofrecer capacidad aire-aire contra los sistemas AWACS soviéticos propuestos y también contra otros tipos de aviones con radares extremadamente potentes, como el MiG-25 . El proyecto no prosperó.

Véase también

  • AGM-88 HARM – Misil antirradiación aire-superficie de alta velocidad estadounidense 
  • AKBABA – Misil aire-superficie antirradiación turco desarrollado actualmente por ROKETSAN [ 9 ]
  • ALARMA – Misil antirradiación británico lanzado desde el aire 
  • CM-400AKG - Misil aire-superficie antirradiación chino
  • Rudram : sistema indio de misiles aire-superficie antirradiación. 
  • Hormoz-2
  • Kh-31 – Misil aire-superficie soviético/ruso 
  • Kh-58
  • MAR-1 – Misil antirradiación brasileño 
  • Arma de ataque suplente [ 10 ]
  • TC-2A – Misil aire-aire taiwanés de largo alcance con guiado por radar activo. 
  • YJ-91 – Misil chino antirradiación/antibuque 

Notas

  1. Generalmente, el lapso de tiempo para este santuario se puede medir en segundos o minutos (en el mejor de los casos). [ 7 ]

Referencias

  1. "Raytheon Company: Misil antirradiación de alta velocidad (HARM)" . Archivado del original el 6 de abril de 2014. Consultado el 20 de mayo de 2014 .
  2. 1 2 "AGM-88 HARM" . Red de Análisis Militar . Federación de Científicos Estadounidenses . 23 de abril de 2000. Archivado del original el 7 de julio de 2014. Recuperado el 20 de mayo de 2014 .
  3. Lepage, Jean-Denis GG (2009). Aviones de la Luftwaffe 1935-1945. McFarland. pág. 67. ISBN 978-0-7864-3937-9.
  4. D'Urso, Stefano (6 de mayo de 2024). "Los JDAM-ER ucranianos estarán equipados con buscadores de interferencia GPS con función de localización automática" . The Aviationist .
  5. "AMRAAM" . Comando de Sistemas Aéreos Navales . Archivado del original el 6 de febrero de 2025.
  6. "Texas Instruments AGM-45 Shrike" . www.designation-systems.net . Archivado del original el 22 de septiembre de 2013. Consultado el 21 de mayo de 2014 .
  7. Galamison, LCDR Matthew (3 de septiembre de 2023). "Los fracasos de la Fuerza Aeroespacial Rusa en Ucrania" (PDF) . Colegio de Guerra Naval de EE . UU. Recuperado el 16 de enero de 2025 .
  8. " [ 9.0 ] Misiles antirradar" . Archivado del original el 21 de noviembre de 2011. Recuperado el 27 de noviembre de 2011 .
  9. "La empresa turca Roketsan desarrolla un misil para reemplazar el arma de Raytheon" . 9 de julio de 2021.
  10. "Se considera que el nuevo SiAW es un arma modular y pionera" . 15 de junio de 2022.

Referencias generales

  • Reuben Johnson (febrero de 2006). "El radar ruso mejorado podría igualar las condiciones" . Asian Aerospace. Archivado del original el 14 de junio de 2006. Consultado el 10 de julio de 2006 .
  • Sitio web ruso sobre el S-75 de Said Aminov "Vestnik PVO" (en ruso) Traducción de Google
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con misiles antirradiación en Wikimedia Commons.